[go: up one dir, main page]

RU2099365C1 - Антифрикционная композиция - Google Patents

Антифрикционная композиция Download PDF

Info

Publication number
RU2099365C1
RU2099365C1 RU95119354A RU95119354A RU2099365C1 RU 2099365 C1 RU2099365 C1 RU 2099365C1 RU 95119354 A RU95119354 A RU 95119354A RU 95119354 A RU95119354 A RU 95119354A RU 2099365 C1 RU2099365 C1 RU 2099365C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polytetrafluoroethylene
composition
friction
fluorex
antifriction
Prior art date
Application number
RU95119354A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119354A (ru
Inventor
А.А. Охлопкова
Ю.Н. Устыч
А.В. Виноградов
Т.Н. Сидоренко
Original Assignee
Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова filed Critical Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова
Priority to RU95119354A priority Critical patent/RU2099365C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2099365C1 publication Critical patent/RU2099365C1/ru
Publication of RU95119354A publication Critical patent/RU95119354A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области полимерного материаловедения, а именно к антифрикционным материалам на полимерной основе, которые могут быть использованы для изготовления уплотнительных элементов пар вращательного и возвратно-поступательного перемещения. Техническим эффектом изобретения является повышение износостойкости момента трения. Новым в заявляемом составе антифрикционной композиции является сочетание ультрадисперсных керамик и флуорекса при модификации политетрафторэтилена и интервалы содержания компонент в композиции. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области полимерного материаловедения, а именно к антифрикционным материалам на полимерной основе, которые могут быть использованы для изготовления уплотнительных элементов пар вращательного и возвратно-поступательного перемещения и других элементов герметизаторов.
Известны композиционные материалы для изготовления подшипников скольжения, торцевых уплотнений и других элементов узлов трения на основе политетрафторэтилена и неорганических наполнителей различной химической природы [1] Материалы известны как самосмазывающиеся антифрикционные с малым коэффициентом трения, но имеют низкие деформационно-прочностные характеристики, что снижает их работоспособность.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому материалу является малонаполненный композит на основе политетрафторэтилена и ультрадисперсного неорганического наполнителям β -сиалона (прототип) [2] Прототип является композицией, содержащей ПТФЭ(90-99,5% мас.) и ультрадисперсный сиалон (0,5-10,0 мас.). Общая формула Si6-xAlxOxN8-x. Обладая высокой износостойкостью в сочетании с высокими упруго-эластическими характеристиками, материал характеризуется нестабильностью коэффициента трения и сильным износом в области верхнего предела эксплуатации материла в составе изделия (0,5-1,0 мас.).
Технической задачей изобретения является повышение износостойкости материала, уменьшение коэффициента трения.
Достижение положительного эффекта обеспечивается введением в политетрафторэтилен ультрадисперсных керамик на основе нитрида кремния и оксидов бора, алюминия, кремния в сочетании с органическим модификатором - флуорексом, при следующем соотношении компонентов (% мас.):
ультрадисперсные керамики 0,5-1,0
флуорекс 1510 0,1-2,0
политетрафторэтилен остальное
Политетрафторэтилен (фторопласт-4) промышленный продукт (ГОСТ 10007-80), представляет собой белый, рыхлый порошок со степенью кристалличности до спекания 95-98% после спекания 70% плотностью 2,16-2,17 г/см3, Тпл 327oC.
Ультрадисперсные керамики на основе нитрида кремния и оксидов бора, алюминия, иттрия представляют собой тугоплавкие твердые растворы на основе нитрида кремния, в которых атомы азота частично заменены кислородом, а атомы кремния бором, алюминием, иттрием, объединенные общим определением "ультрадисперсные керамики". Общая формула керамик: Si3N4: Q2O3SiO2N, где Q атомы бора, алюминия, иттрия. Они носят названия: оксинитрид бора-кремния, оксинитрид иттрия-кремния, оксинитрид алюминия-кремния. Физические параметры ультрадисперсных керамик: размер частиц -0,01-0,1 мкм; удельная поверхность 50 м2/г; плотность 3,10 г/см3 форма частиц сферическая. Выпускаются по ТУ 88 Латв.ССР 0140-91.
Флуорекс 1510 продукт, полученный из отходов переработки нефти, являясь концентратом нефтяных высокомолекулярных соединений, представляет собой порошок черного или темно-коричневого цвета с плотностью 1,1 г/см3 (ТУ 3840140-88).
Для получения композиции в политетрафторэтилен вводили ультрадисперсную керамику и флуорекс, помещая расчетную массу полимера, керамики и флуорекса в высокооборотный смеситель, и смешивали до получения однородной массы. Затем из композиции путем холодного прессования делали заготовки требуемой формы и спекали их в электрической печи при температуре 370+ 5oC.
Оказалось, что сочетание политетрафторэтилена, ультрадисперсной керамики и флуорекса позволяет получить композиционный материал, обладающий высокой износостойкостью, стабильным коэффициентом трения и хорошим комплексом физико-механических характеристик.
Подобные свойства антифрикционной композиции заявляемого состава определяются химическим составом и физическими параметрами ультрадисперсных керамик, природой органического модификатора и синергетическим действием их одновременного участия в формировании структуры композита.
Пример 1. 99,4 г политетрафторэтилена смешивали с 0,05 г оксинитрида алюминия-кремния и 0,1 г флуорекса 1510 в смесителе в течение 2 мин до получения однородной массы. Затем композицию помещали в пресс-форму и формовали изделие при удельном давлении 50 МПа. Спекание изделия проводили в свободном состоянии в электрической печи при температуре 370 + 5oC при времени выдержки 0,3 ч на мм толщины изделия и далее охлаждали в печи до комнатной температуры. Затем определяли физико-механические и трибологические параметры материала.
Пример 6. 98,9 г политетрафтоэтилена смешивали с 1,0 г оксинитрида иттрия-кремния и 0,1 г флуорекса 1510 в смесителе до получения однородной массы. Полученную композицию помещали в пресс-форму и формовали изделие при удельном давлении 50 МПа. Затем спекали при температуре 370 + 5oC и далее охлаждали в печи до комнатной температуры. Затем определяли физико-механические и трибологические параметры материала.
Пример 9. 99,4 г политетрафторэтилена смешивали с 0,5 г оксинитрида бора-кремния и 0,1 г флуорекса 1510 в смесителе. Полученную композицию помещали в пресс-форму и прессовали изделие при удельном давлении 50 МПа. Затем спекали при температуре 370+5oC и далее охлаждали в печи до комнатной температуры. Затем определяли физико-механические параметры материала.
Остальные примеры получения антифрикционной композиции заявляемого состава приведены в таблице примеров.
Методики определения свойств антифрикционной композиции
Физико-механические характеристики материала определяли на стандартных образцах (ГОСТ 11262-80). Испытания проводили на разрывной машине "Инстрон" (Англия) при скорости движения подвижных захватов 100 мм/мин.
Трибологические испытания проводили на машине трения СМЦ-2 по схеме "вал-втулка". Исследуемый образец втулка диаметром 26х22 мм и высотой 32 мм, контртело-стальной вал. Нагрузка 67 H, скорость скольжения 0,39 м/сек. Путь трения 7-10 км, замеряли линейный и массовый износ и коэффициент трения.
Использование заявляемого изобретения позволит повысить ресурс работы изделий (герметизаторов, уплотнительных элементов) из заявляемой композиции в узлах трения за счет повышенной износостойкости и уменьшения коэффициента трения. Введение модифицирующих количеств флуорекса 1510 в композицию позволяет получить материал с износостойкостью на уровне 10% мас. наполнения сиалоном (прототип), что обеспечивает экономию материала за счет существенного уменьшения содержания наполнителя. Как видно из приведенных данных, заявляемые композиции имеют высокую износостойкость в сочетании с низким коэффициентом трения. Коэффициент трения уменьшился в 1,5-2 раза по сравнению с прототипом, изностойкость возросла в 1000 раз, что привело к увеличению ресурса работы узлов трения.

Claims (1)

  1. Антифрикционная композиция, включающая политетрафторэтилен, неорганический наполнитель и модификатор, отличающаяся тем, что в качестве наполнителя она содержит ультрадисперсную керамику на основе нитрида кремния и оксида бора, или алюминия, или иттрия, а в качестве модификатора флуорекс, полученный из отходов переработки нефти, при следующем соотношении компонентов, мас.
    Ультрадисперсная керамика 0,5 1,0
    Флуорекс 0,1 2,0
    Политетрафторэтилен До 100о
RU95119354A 1995-11-16 1995-11-16 Антифрикционная композиция RU2099365C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119354A RU2099365C1 (ru) 1995-11-16 1995-11-16 Антифрикционная композиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119354A RU2099365C1 (ru) 1995-11-16 1995-11-16 Антифрикционная композиция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2099365C1 true RU2099365C1 (ru) 1997-12-20
RU95119354A RU95119354A (ru) 1998-05-20

Family

ID=20173819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119354A RU2099365C1 (ru) 1995-11-16 1995-11-16 Антифрикционная композиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2099365C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2269550C2 (ru) * 2004-02-17 2006-02-10 Открытое акционерное общество "Белкард" Состав для получения композиционного герметизирующего материала
RU2278875C2 (ru) * 2004-02-10 2006-06-27 Открытое акционерное общество "Белкард" Состав для получения композиционного материала
RU2281960C1 (ru) * 2005-03-21 2006-08-20 Институт неметаллических материалов СО РАН Антифрикционная полимерная композиция
RU2329279C1 (ru) * 2007-02-12 2008-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Технопласт" Антифрикционная полимерная композиция
RU2647736C2 (ru) * 2016-05-30 2018-03-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО ТГТУ Двухстадийный способ получения массивных блочных изделий на основе политетрафторэтилена и молекулярных композитов из ультрадисперсного политетрафторэтилена и наночастиц кремния и титана
RU2699109C1 (ru) * 2019-03-29 2019-09-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Полимерный материал триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена, механоактивированных каолина и шпинеля магния
CN112940419A (zh) * 2020-08-26 2021-06-11 中国科学院兰州化学物理研究所 一种多尺度有机/无机填料协同改性聚四氟乙烯耐磨材料的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Истомин Н.П. и др. Антифрикционные свойства композиционных материалов на основе фторпластов. - М.: Наука, 1987, с.147. 2. ТУ 301-05-120-91. Композиции фторопластовые малонаполненные антифрикционного назначения. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2278875C2 (ru) * 2004-02-10 2006-06-27 Открытое акционерное общество "Белкард" Состав для получения композиционного материала
RU2269550C2 (ru) * 2004-02-17 2006-02-10 Открытое акционерное общество "Белкард" Состав для получения композиционного герметизирующего материала
RU2281960C1 (ru) * 2005-03-21 2006-08-20 Институт неметаллических материалов СО РАН Антифрикционная полимерная композиция
RU2329279C1 (ru) * 2007-02-12 2008-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Технопласт" Антифрикционная полимерная композиция
RU2647736C2 (ru) * 2016-05-30 2018-03-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО ТГТУ Двухстадийный способ получения массивных блочных изделий на основе политетрафторэтилена и молекулярных композитов из ультрадисперсного политетрафторэтилена и наночастиц кремния и титана
RU2699109C1 (ru) * 2019-03-29 2019-09-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Полимерный материал триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена, механоактивированных каолина и шпинеля магния
CN112940419A (zh) * 2020-08-26 2021-06-11 中国科学院兰州化学物理研究所 一种多尺度有机/无机填料协同改性聚四氟乙烯耐磨材料的方法
CN112940419B (zh) * 2020-08-26 2022-08-30 中国科学院兰州化学物理研究所 一种多尺度有机/无机填料协同改性聚四氟乙烯耐磨材料的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chan et al. Effects of stearic acid on the injection molding of alumina
Lin et al. Interaction between binder and powder in injection moulding of alumina
RU2099365C1 (ru) Антифрикционная композиция
US4640902A (en) Low thermal conductivity Si3 N4 /ZrO2 composite ceramics
KR890002888B1 (ko) 슬라이딩부재
EP0882114A1 (en) Carbon composite material for tribological applications
Jojo et al. Effect of sintering temperature and yttrium composition on the densification, microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered silicon nitride ceramics with Al2O3 and Y2O3 additives
RU2114874C1 (ru) Антифрикционная полимерная композиция герметизирующего назначения
JPH06240138A (ja) 摺動材用ポリイミド系樹脂組成物
RU2177963C1 (ru) Полимерная композиция триботехнического назначения
RU2177962C1 (ru) Антифрикционная полимерная композиция герметизирующего назначения
RU2178801C2 (ru) Способ получения антифрикционной композиции
RU2307130C1 (ru) Полимерный антифрикционный композиционный материал
RU2281960C1 (ru) Антифрикционная полимерная композиция
RU2126805C1 (ru) Антифрикционная композиция
JP2812479B2 (ja) ガラス繊維含有ポリテトラフルオロエチレン組成物およびその成形品
US5643842A (en) Low-friction ceramics
JPS61221254A (ja) 摺動部用材料
RU2688134C1 (ru) Полимерная композиция триботехнического назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 2-меркаптобензотиазола
RU2319713C1 (ru) Композиционный полимерный материал триботехнического назначения
RU1812190C (ru) Антифрикционный композиционный материал
RU2246503C1 (ru) Антифрикционная композиция
RU1770326C (ru) Антифрикционна композици
JPH04114095A (ja) 四フッ化エチレン樹脂基摺動材料
RU2727417C1 (ru) Антифрикционный нанокомпозит